2023-2024学年广东省广州市彭加木纪念中学高一数学第二学期期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年广东省广州市彭加木纪念中学高一数学第二学期期末统考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.等比数列的前n项和为,已知,则A. B. C. D.2.已知向量,,,若,则()A.1 B.2 C.3 D.43.已知变量和满足关系,变量与正相关.下列结论中正确的是()A.与负相关,与负相关B.与正相关,与正相关C.与正相关,与负相关D.与负相关,与正相关4.设向量=(2,4)与向量=(x,6)共线,则实数x=()A.2 B.3 C.4 D.65.南北朝数学家祖暅在推导球的体积公式时构造了一个中间空心的几何体,经后继学者改进后这个中间空心的几何体其三视图如图所示,下列那个值最接近该几何体的体积()A.8 B.12 C.16 D.246.一元二次不等式的解集为()A. B.C. D.7.在中,,BC边上的高等于,则A. B. C. D.8.如图是一名篮球运动员在最近6场比赛中所得分数的茎叶图,则下列关于该运动员所得分数的说法错误的是()A.中位数为14 B.众数为13 C.平均数为15 D.方差为199.在等比数列中,则()A.81 B. C. D.24310.数列,通项公式为,若此数列为递增数列,则的取值范围是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数的定义域为,则实数的取值范围为_____.12.过P(1,2)的直线把圆分成两个弓形,当其中劣孤最短时直线的方程为_________.13.函数f(x)=log2(x+1)的定义域为_____.14.己知为数列的前项和,且,则_____.15.平面四边形如图所示,其中为锐角三角形,,,则_______.16.已知数列中,,,则数列通项___________三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知向量,向量,向量,记与的夹角为.(Ⅰ)求(Ⅱ)求向量与向量的夹角的取值范围.18.已知函数.(1)证明函数在定义域上单调递增;(2)求函数的值域;(3)令,讨论函数零点的个数.19.在△中,所对的边分别为,,.(1)求;(2)若,求,,.20.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴的正半轴重合,终边经过点,,且,求(用含、、的形式表示).21.已知,且,求的值.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、A【解析】设公比为q,则,选A.2、A【解析】

利用坐标表示出,根据垂直关系可知,解方程求得结果.【详解】,,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查向量垂直关系的坐标表示,属于基础题.3、A【解析】

因为变量和满足关系,一次项系数为,所以与负相关;变量与正相关,设,所以,得到,一次项系数小于零,所以与负相关,故选A.4、B【解析】由向量平行的性质,有2∶4=x∶6,解得x=3,选B考点:本题考查平面向量的坐标表示,向量共线的性质,考查基本的运算能力.5、C【解析】

由三视图确定此几何体的结构,圆柱的体积减去同底同高的圆锥的体积即为所求.【详解】该几何体是一个圆柱挖掉一个同底同高的圆锥,圆柱底为2,高为2,所求体积为,所以C选项最接近该几何体的体积.故选:C【点睛】本题考查由三视图确定几何体的结构及求其体积,属于基础题.6、C【解析】

根据一元二次不等式的解法,即可求得不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式,即或,解得,即不等式的解集为,故选C.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.7、D【解析】试题分析:设边上的高线为,则,所以.由正弦定理,知,即,解得,故选D.【考点】正弦定理【方法点拨】在平面几何图形中求相关的几何量时,需寻找各个三角形之间的联系,交叉使用公共条件,常常将所涉及到已知几何量与所求几何集中到某一个三角形,然后选用正弦定理与余弦定理求解.8、D【解析】从题设中所提供的茎叶图可知六个数分别是,所以其中位数是,众数是,平均数,方差是,应选答案D.9、A【解析】解:因为等比数列中,则,选A10、B【解析】因为的对称轴为,因为此数列为递增数列,所以.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据对数的真数对于0,再结合不等式即可解决.【详解】函数的定义域为等价于对于任意的实数,恒成立当时成立当时,等价于综上可得【点睛】本题主要考查了函数的定义域以及不等式恒成立的问题,函数的定义域常考的由1、,2、,3、.属于基础题.12、【解析】

首先根据圆的几何性质,可分析出当点是弦的中点时,劣弧最短,利用圆心和弦的中点连线与直线垂直,可求得直线方程.【详解】当劣弧最短时,即劣弧所对的弦最短,当点是弦的中点时,此时弦最短,也即劣弧最短,圆:,圆心,,,直线方程是,即,故填:.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,以及圆的几何性质,属于基础题型.13、{x|x>﹣1}【解析】

利用对数的真数大于,即可得解.【详解】函数的定义域为:,解得:,故答案为:.【点睛】本题主要考查对数函数定义域,考查学生对对数函数定义的理解,是基础题.14、【解析】

根据可知,得到数列为等差数列;利用等差数列前项和公式构造方程可求得;利用等差数列通项公式求得结果.【详解】由得:,即:数列是公差为的等差数列又,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查等差数列通项公式、前项和公式的应用,关键是能够利用判断出数列为等差数列,进而利用等差数列中的相关公式来进行求解.15、.【解析】

由二倍角公式求出,然后用余弦定理求得,再由余弦定理求.【详解】由题意,在中,,在中,,即,解得,或.若,则,,不合题意,舍去,所以.故答案为:.【点睛】本题考查余弦的二倍角公式,考查余弦定理.掌握余弦定理是解题关键.16、【解析】分析:在已知递推式两边同除以,可得新数列是等差数列,从而由等差数列通项公式求得,再得.详解:∵,∴两边除以得,,即,∵,∴,∴是以为首项,以为公差的等差数列,∴,∴.故答案为.点睛:在求数列公式中,除直接应用等差数列和等比数列的通项公式外,还有一种常用方法:对递推式化简变形,可构造出新数列为等差数列或等比数列,再由等差(比)数列的通项公式求出结论.这是一种转化与化归思想,必须掌握.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)由向量夹角公式可求,再由三角函数的诱导公式,化简得原式,利用三角函数的基本关系式,即可求解.(Ⅱ)作出图象,结合直角中,求得,进而得到,,即可求得向量与向量的夹角的取值范围.【详解】(Ⅰ)由向量夹角公式可求,又由,因为,所以,故原式=.(Ⅱ)如图所示,向量的终点在以点为圆心、半径为的圆上,是圆的两条切线,切点分别为,在直角中,,可得,即所以,因为,所以,,所以向量与向量的夹角的取值范围是.【点睛】本题主要考查了向量的数量积的运算公式,向量的夹角公式的应用,以及诱导公式的化简求值问题,其中解答中熟记向量的夹角公式和向量的数量积的运算公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.18、(1)证明见解析;(2);(3)当时,没有零点;当时,有且仅有一个零点【解析】

(1)求出函数定义域后直接用定义法即可证明;(2)由题意得,对两边同时平方得,求出的取值范围即可得解;(3)转化条件得,令,利用二次函数的性质分类讨论即可得解.【详解】(1)证明:令,解得,故函数的定义域为令,由,可得,所以,,故即,所以函数在定义域上单调递增.(2)由,,故,,当时,,有,可得:,故,由,可得,故函数的值域为,(3)由(2)知,则,令,则,令,①当时,,此时函数没有零点,故函数也没有零点;②当时,二次函数的对称轴为,则函数在区间单调递增,而,,故函数有一个零点,又由函数单调递增,可得函数也只有一个零点;③当时,,二次函数开口向下,对称轴,又,,此时函数没有零点,故函数也没有零点.综上,当时,函数没有零点;当时,函数有且仅有一个零点.【点睛】本题考查了函数单调性的证明、值域的求解和零点问题,考查了转化化归思想和分类讨论思想,属于中档题.19、(1)(2)【解析】(1)由得则有=得即.(2)由推出;而,即得,则有解得20、【解析】

由任意角的三角函数定义求得,再由诱导公式及同角的三角函数基本关系式求得,再由两角差的正弦求.【详解】由题意,,,又,所以,,则.【点睛】本题主要考查了任意角的三角函数定义,同角三角函数的关系,两角和差的正弦,属于

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